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201.
塑胶跑道又称全天候运动跑道,具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能好等优良特性,因此被广泛应用于学校和社区等场所。近两年,关于"毒跑道"的案例在各类媒体上屡见不鲜,本该"更安全"的塑胶跑道,变成了"更不安全",现已成为全社会关注的焦点。短链氯化石蜡是一种塑胶添加剂,一般用于制造水管、地板、薄膜、人造革、塑料制品和日用品等,具有增塑和阻燃的作用,同样存在于塑胶跑道之中。  相似文献   
202.
以堇青石粉为原料,碳粉为造孔剂,甲基纤维素(MC)为粘结剂,甘油、乙醇为润滑剂,通过挤压成型和固态粒子烧成法制备具有高开孔率,高强度的陶瓷.通过烧结温度和保温时间的正交实验确定堇青石基体材料的烧结制度.通过考察烧结温度和莫来石纤维(PMF)添加量对纤维陶瓷性能的影响,确定使纤维与基体材料结合程度最佳的烧结制度和莫来石添加量.采用SEM、XRD表征样品的断面形貌和晶相种类,以分析基体材料和莫来石纤维的相互作用对陶瓷性能的影响.结果表明:1300℃下保温2 h的堇青石陶瓷综合性能较佳;含纤维陶瓷的烧结温度越高,莫来石纤维与堇青石基体的结合越紧密,莫来石纤维的增强作用越明显,但高于1300℃时,复合陶瓷的抗压强度会由于堇青石基体材料强度下降而下降;莫来石纤维添加量为20;时,陶瓷开孔率为49.25;,抗压强度为15.69 MPa,比无纤维的陶瓷增加了153;.  相似文献   
203.
 采用液压试验机和Φ100 mm分离式霍普金森压杆实验装置,研究了体积分数为0.1%、0.2%和0.3%的陶瓷纤维混凝土的准静态和动态力学性能,分析了陶瓷纤维的增强机理,并将其与相同纤维体积分数的碳纤维混凝土进行对比。结果表明:陶瓷纤维改善了普通硅酸盐混凝土的准静态力学性能;纤维体积分数为0.3%时,抗压强度提高15.0%,劈裂抗拉强度提高8.5%,抗折强度提高12.7%。冲击荷载作用下,陶瓷纤维混凝土的动态抗压强度和比能量吸收随平均应变率的增加近似线性增长;体积分数为0.2%时,陶瓷纤维的增强、增韧效果最佳。陶瓷纤维对普通硅酸盐混凝土的增强、增韧效果总体上优于碳纤维。  相似文献   
204.
张勇  任斌  田中群 《光散射学报》2006,18(4):302-305
本文用氢气还原氯亚铂酸钾,以聚丙烯酸钠作表面活性剂合成了铂纳米立方体,得到的铂纳米立方体的边长约为15nm。将铂纳米立方体组装到玻碳电极表面上可以作为SERS基底。以SCN-作为探针分子,初步研究铂纳米立方体的SERS效应。从铂纳米立方体上得到的SERS信号强度比粗糙的铂电极强,这表明铂纳米立方体具有更高的SERS活性。  相似文献   
205.
徐为 《物理通报》2004,(11):43-44
在如图1所示的容器中,水深为h,小明将一个边长为α的实心正立方体从水面上轻轻放入水中.若立方体的密度与水的密度相同均为ρ,不计水的阻力,当立方体缓缓落到容器底部后,小明对以下问题迷惑起来,请给予正确的解释:  相似文献   
206.
图的连通度、超连通性和限制连通度是度量互连网络容错性的重要参数 .该文考虑n维M bius立方体网络MQn,证明了它的点和边连通度都为n ,当n是任何正整数时它是超连通的 ,当n≠ 2时它是超边连通的 ,当n≥ 3时它的限制点连通度和当n≥ 2时的限制边连通度都为 2n- 2 .  相似文献   
207.
立方体网络路由选择算法   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文利用图论理论 ,基于路由选择能力的概念 ,建立了一个有效的路由选择算法 ,该算法可以在含有节点故障和边故障的容错超立方体上使用 ,且具有较强的容错性 .  相似文献   
208.
设给出了(h,ψ)-η限长路径问题是图论中的Menger定理的变形和推广,在实时容错网络设计和分析中有重要意义。对于给定的正整数d,Ad(D)表示网络D中任何距离至少为2的两顶点之间内点不交且长度都不超过d的路的最大条数;Bd(D)表示D的顶点子集B中的最小顶点数使得D-B的直径大于d.已证明确定Ad(D)的问题是NPC问题,而且显然有不等式Ad(D)≤Bd(D)。本文考虑D为超立方体网络、De Bruijn网络和Kautz网络,对d的不同值确定了Ad(D)及Bd(D),而且均有Ad(D)=Bd(D)。  相似文献   
209.
210.
香港元朗地区发育有大量的大理岩, 它的力学性质直接影响该区的建筑安全。我们采用超声测量技术、单轴压缩试验和岩石薄片的镜下观测等方法了解其内部的结构变化及其力学性质。得出的结论是:该区的大理岩力学性质变化很大。一般的说, 致密的黑色大理岩超声波速度高, 抗压强度大且具有脆性特征, P波速度6.2~6.5km·s-1, S波速度3.0~3.60km·s-1, 抗压强度在88~166MPa;而那些颗粒较粗的白色或灰色大理岩, 超声波速度变化很大, 抗压强度小且具有韧性特征, P波速度在4.2~6.9km·s-1, S波速度2.4~3.20km·s-1, 抗压强度在52~63MPa之间。P波速度与裂隙密度成反比关系。抗压强度与裂隙密度成线性反比关系, 而且对脆性大理岩, 其曲线斜率要比韧性大理岩的曲线斜率大出许多倍。  相似文献   
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